氧化鋅壓敏電阻器是一種以氧化鋅為主體、添加多種金屬氧化物、經(jīng)典型的電子陶瓷工藝制成的多晶半導(dǎo)體陶瓷元, , 件。由于其獨(dú)特的晶界結(jié)構(gòu),在一定電場(chǎng)下,晶界導(dǎo)電由熱電子發(fā)射傳導(dǎo)瞬間轉(zhuǎn)變?yōu)殡娮铀淼纻鲗?dǎo),其電阻值隨著電壓的增大而急劇減小,具有優(yōu)異的非線性伏安特性。那么,當(dāng)存在過電壓時(shí),晶界電子隧道效應(yīng)抑制過電壓峰值增長(zhǎng),吸收部分過電壓能量,從而起到對(duì)線路或設(shè)備的防護(hù)作用。但是,不論壓敏電阻器應(yīng)用在電力線路或電子線路,若各種類型的過電壓頻繁出現(xiàn),則壓敏電阻器就會(huì)頻繁動(dòng)作以抑制過電壓幅值和吸收釋放浪涌能量,保護(hù)電氣設(shè)備及元器件,這勢(shì)必會(huì)導(dǎo)致壓敏電阻器的性能劣化乃至失效。
(1)劣化,表現(xiàn)為漏電流增大,壓敏電壓顯著下降,直至為零;
(2)炸裂,若過電壓引起的浪涌能量太大,超過了所選用的壓敏電阻器極限承受能力,則壓敏電阻器在抑制過電壓時(shí)將會(huì)發(fā)生陶瓷炸裂現(xiàn)象;
(3)穿孔,若過電壓峰值特別高,導(dǎo)致壓敏電阻器陶瓷瞬間發(fā)生電幾穿,表現(xiàn)為穿孔。 其中,在進(jìn)行分級(jí)防雷保護(hù)前提下,壓敏電阻器的失效模式絕大部分表現(xiàn)為劣化和穿孔(即短路),因此,在使用壓敏電阻器時(shí),必須與之串聯(lián)一個(gè)合適的斷路器或保險(xiǎn)絲,避免電路短路引起事故。 目前,國(guó)際上流行的過電壓保護(hù)器就是將壓敏電阻器與限流、過流和劣化告警裝置有機(jī)地組合在一起,它除了具有過電壓保護(hù)功能外,還具有防止自身劣化、導(dǎo)致電路短路的功能。
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很多壓敏電阻的用戶并不了解壓敏電阻相應(yīng)時(shí)間的正確定義,通常將響應(yīng)時(shí)間從一般意義上去理解,并認(rèn)為壓敏電阻的相應(yīng)時(shí)間沒有半導(dǎo)體式的固體放電管TVS快。實(shí)際上,壓敏電阻也是由一種半導(dǎo)體材料構(gòu)成,它的響應(yīng)時(shí)間與其他半導(dǎo)體材料的響應(yīng)時(shí)間是類似的。壓敏電阻和其他半導(dǎo)體過電壓抑制元件的整體響應(yīng)時(shí)間都比材料本身的響應(yīng)時(shí)間大的多,因此IEEE標(biāo)準(zhǔn)C62.62第7.12條指出:“...對(duì)沖擊電壓波前的響應(yīng)特性,依賴于侵入波的上升速率、沖擊源阻抗、保護(hù)器件內(nèi)部電抗的作用,以及抑制元件內(nèi)部導(dǎo)電機(jī)理所決定的響應(yīng)特性。換言之,對(duì)波前的響應(yīng),除了受抑制元件響應(yīng)速度的影響外,更多地受到包括連接線阻抗在內(nèi)的試驗(yàn)線路狀態(tài)的制約。此外,在規(guī)定條件下測(cè)得的響應(yīng)電壓的峰值,對(duì)沖擊保護(hù)的目的而言,才是具有頭等重要意義的特性。因此,對(duì)于本標(biāo)準(zhǔn)所述器件的典型應(yīng)用而言,對(duì)波前的響應(yīng),被認(rèn)為是一個(gè)可能引起誤導(dǎo)的且沒有必要的技術(shù)要求,在沒有特殊要求的情況下,對(duì)波前的響應(yīng)不應(yīng)規(guī)定技術(shù)要求,也不進(jìn)行試驗(yàn)、測(cè)量、計(jì)算或認(rèn)證”。
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